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猫眼电影记者 雷纳托 报道w3u7903ejky2ywls
“大模型已经从早期阶段的初期,进入早期阶段的中期,不可能只在单点能力上改进了。”
文丨程曼祺
编辑丨宋玮
今天(4 月 29 日)清晨,阿里巴巴更新通义千问(Qwen)系列最新一代基础模型 Qwen3,并开源 8 个版本。
Qwen3 是中国的首个混合推理模型(hybird reasoning model),也是全球第一个开源的混合推理模型——即在同一个模型中融合了 “推理” 和 “非推理” 模式,能像人那样根据不同问题选择 “快、慢思考”。
Qwen3 旗舰模型,MoE(混合专家模型)模型 Qwen3-235B-A22B,以 2350 亿总参数、220 亿激活参数,在多项主要 Benchmark(测评指标)上超越了 6710 亿总参数、370 亿激活参数的 DeepSeek-R1 满血版。更小的 MoE 模型 Qwen3-30B-A3B,使用时的激活参数仅为 30 亿,不到之前 Qwen 系列纯推理稠密模型 QwQ-32B 的 1/10,但效果更优。更小参数、更好性能,意味着开发者可以用更低部署和使用成本,得到更好效果。图片来自通义千问官方博客。(注:MoE 模型每次使用时只会激活部分参数,使用效率更高,所以有总参数、激活参数两个参数指标。)
Qwen3 发布前,我们访谈了阿里大模型研发一号位,阿里云 CTO 和通义实验室负责人,周靖人。他也是阿里开源大模型的主要决策者。
迄今为止,Qwen 系列大模型已被累计下载 3 亿次(综合 Hugging Face、魔搭等社区数据)其中 2.5 亿次是最近 7 个月新增的 ;基于 Qwen 的衍生模型数量超 10 万个,为全球第一。
阿里开源 AI 模型,早于 ChatGPT 引爆这一轮 AI 热潮。2022 年 11 月初,阿里上线开源模型分享平台魔搭社区,一口气开源了达摩院成立 5 年来研发的所有近 400 个模型。2023 年 8 月,阿里又决定开源 Qwen 系列大模型,目前已累计开源超 200 个模型。
在 2022 年底到 2023 年,开源大模型不是一个容易的选择:开源意味着需要接受开发者和市场的反馈,也要接受各方测试,对能力要求非常高。周靖人和阿里大模型团队选择接受开源的检验。
这之后,Qwen 仅用 1 年多在全球开源模型中后来居上:在去年 10 月,Qwen 的衍生模型数量达到 8 万多个,超越了更早开源的 Meta Llama 系列,此后持续领先。
三个开源模型系列 Qwen 系列、Llama 系列、Mistral 系列的衍生模型数变化。
苹果据传选择 Qwen 成为中国的大模型合作伙伴,李飞飞团队用 Qwen 来训练超低成本推理模型,通用 Agent 产品 Manus 调用 Qwen 来做决策规划,DeepSeek-R1 的部分小尺寸模型也用到了 Qwen 来训练。
但相比在技术社区的影响力,Qwen 在泛商业界相对低调,几次关键发布被 “抢头条”。开发者调侃,Qwen 是大模型领域的 “汪峰”。
“这是什么意思呢 ?” 周靖人投来疑问的目光,他没听过这个玩笑。
周靖人戴着金丝眼镜,语调缺乏起伏、语速也几乎一致,平稳有如程序。3 小时的访谈中,他讲得最多的是 “技术规律”。
我们问他,怎么考虑更新和发布模型的节奏竞争?他说:
“我们无法预知别人的发布节奏。研发这件事,想临时调节奏也调不过来,不符合研发规律。”
聊起阿里集团 CEO 吴泳铭今年 2 月说 “阿里现在的首要目标是追求 AGI”,周靖人说:
“今天外界听到吴泳铭宣布了什么,感觉阿里好像突然有个大转变,其实不是。从技术发展规律来说,没有前期积累不可能一蹴而就。”
开源如果做不到第一,意义将大打折扣,也可能失去闭源的商业机会。周靖人却淡化这个选择的压力:
“从技术发展规律看,不开源反而风险更大,因为开源至少会追上闭源,甚至发展得更好。”
他有一些不同于多数人的观点,讲出来时也语调平淡、不带色彩:
“其实 o1 谈不上定义了新范式。让模型学会思考,它不是一个范式,而是一种能力。”
周靖人在 2015 年从微软加入阿里巴巴,在 iDST 和达摩院带过前沿技术研发,也在蚂蚁、淘宝做过实际业务落地。
以下是《晚点》对周靖人的访谈,他回顾了阿里开发大模型的过程,开源的关键决策,和他对当前大模型技术的思考。
“某一天的流量没那么重要。大模型不是短期竞争”
晚点:现在外界对阿里有一个调侃,说你们是大模型领域的汪峰。
周靖人:这我不知道。什么意思呢?
晚点:指阿里的重磅发布常被 “抢了头条”。先是春节更新基座模型 Qwen2.5-Max,被 DeepSeek 推理模型 R1 抢了风头;后来 3 月发布推理模型 QwQ-32B ,又赶上大火的 Agent 产品 Manus 同天发布。
周靖人:某一天的流量其实没那么重要。
晚点:真正重要的是什么?
周靖人:更前瞻性地思考,更笃定地坚持自己的技术路径和节奏。
晚点:阿里通往 AGI 的路径是什么?
周靖人:首先,我们的一个核心认知是,大模型发展和云体系的支撑不可分割。无论训练还是推理,大模型的每一次突破,表面看是模型能力演进,背后其实是整个云计算和数据、工程平台的全面配合和升级。
在模型能力上,大家现在讨论最多的是推理模型。我们在继续探索让模型能更像人那样去思考,未来甚至能自我反思、自我纠错等。
多模态也是通向 AGI 的重要途径。人的大脑也是有的部分处理文字,有的部分处理视觉、声音。我们要让大模型能理解并贯通各个模态。
我们也在探索新的学习机制,包括怎么能让模型在线学习、持续学习和自学习(Self Learning)。(注:现在的模型训练是 “离线学习”,每次升级需要重新做预训练、更新版本。)
在提升云体系的性能和效率上,我们会加强云和模型的软硬一体联合优化。尤其在今年,工程能力、整个云系统结合 AI 的性能和效率会变成核心竞争力。
晚点:同时做这么多事,不会失焦吗?
周靖人:大模型发展到现在,已经从早期阶段的初期,进入了早期阶段的中期,不可能只在单点能力上改进了。因为真正的通用人工智能,就是需要多模态、工具使用、Agent 支持和持续学习等多种能力,等(某个方向)跑出来再做是来不及的。不光我们,头部公司都会在多个方向上提前预研。
晚点:刚发布的 Qwen3 体现了阿里在哪些方向的布局?
周靖人: Qwen3 是一个混合推理模型,它同时提供了 “推理模式” 和 “非推理模式”,前者用于复杂逻辑推理、数学和编程,后者能处理日常指令和高效对话。混合推理模型今后是大模型发展的重要趋势。
晚点:为什么会成为趋势?混合推理模型的好处是什么?
周靖人:它能更好平衡性能和成本。在 “推理模式” 下,模型会执行分解问题、逐步推导、验证等中间步骤,给出 “深思熟虑” 的答案;在 “非推理模式” 下,则可以快速遵循指令生成答案。
Qwen3 还有一个 “思考预算” 设置——开发者可以自己设定深度思考的最大 token 消耗,这能更好满足不同开发者对性能和成本的需求。
晚点:那么这么做的代价和难点是?
周靖人:混合推理模型是通过推理和非推理的混合训练做到的,这需要模型学习两种不同的输出分布,很考验训练策略。所以设计和训练混合推理模型,远比做单纯的推理模型要难。
Qwen3 在后训练阶段,也是两种模式混合训练,相当于合并了推理模型 QwQ 系列和指令微调模型 Qwen2.5-instruct 系列,同时将它们的优势并合二为一。
晚点:阿里现在怎么把握模型更新节奏?发布节奏和声量也是现在各公司的竞争点,比如 OpenAI 有几次更新都是赶在 Google 的重磅发布之前。
周靖人:肯定会有这方面的考虑,但最终不是靠发布时宣传得怎么样,最终还是看开发者和市场反馈。
再说我们也无法预知别人的发布节奏。研发这件事,想临时调节奏也调不过来,不符合研发规律。
晚点:Qwen 系列下载量在全球仅次于 Llama,同时是衍生模型数量最多的开源模型,但市场对此认知不够,这会让阿里困扰吗?你们想了什么方法来增加技术影响力?
周靖人:其实通义千问的传播是不错的。核心还是在于开源的模型要足够强,否则其他方式都没什么用。
晚点:通义千问何时会有一个真正出圈的、让更多人 eye-opening 的进展?类似 Sora、DeepSeek-R1 曾引起的关注。
周靖人:通义千问接下来会有很多亮点,但能否让大家 eye-opening,这要看大家。我觉得有时我们太关注此时此刻,谁又比谁强一点点。但长远看,如果真认为 AGI 是最终目的地,当前的你追我赶都只是阶段性过程。
更重要的是,要知道自己在正确的方向上,以及要持续、长期创新。所以不用太纠结,今天或明天,是不是比别人又多了一个身位。
晚点:阿里管理层,比如吴泳铭,他就不在意通义千问此时此刻是否优于别人吗?
周靖人:我们肯定要保持在第一梯队。我们也追求每一代模型发布时,都有技术突破,能代表领域当前最高水平。
同时我们也多次内部强调,这不是一个短期竞争,不是靠一时把弦绷多紧,而是要长期创新。整个科技发展需要定力,也希望给行业一些时间和耐心。
“没有前期积累,此时此刻谈不上以 AI 为中心”
晚点:在今年 2 月的阿里财报会议上,阿里集团和阿里云 CEO 吴泳铭说 “阿里现在的首要目标是追求 AGI,持续开发拓展智能边界的大模型”。作为阿里大模型负责人,你是何时明确最大目标是 AGI 的?
周靖人:今天外界听到吴泳铭宣布了什么,感觉阿里好像突然有个大的转变,其实不是这样的。从技术发展规律来说,没有前期积累不可能一蹴而就。
阿里对 AI 投入非常早,Transformer 之前,就有 iDST(阿里数据科学与技术研究院,2014 年成立)和达摩院(2017 年成立)做 AI 前沿研究。Transformer 之后,我们从 2019 年开始做多模态 MoE(混合专家模型)模型,2021 年发布了万亿参数的 MoE 多模态大模型 M6。
Transformer 的核心在于预训练。它一开始并不带着一个特殊的具体任务,而是通过大量数据训练一个能适配多种任务的模型。
这是机器学习的一大突破。因为以前的模型要针对一个具体问题选择数据、做标注,模型能力不好迁移,往往是一个场景就要做一个模型。比如人脸识别就不好迁移到物体识别上。我们就是看中了预训练的泛化性,所以较早投入了这个方向。
晚点:最开始 Google 提出 Transformer 是处理 NLP(自然语言处理)问题,后来 OpenAI 做 GPT 也是先在语言上取得突破。而阿里是先重点做了多模态大模型,为什么是这样的选择?
周靖人:当时我也在负责淘宝的搜索和推荐。那时我们就意识到,对一个商品的理解,不单单是理解图片或文字描述、用户评论和各种点击、浏览数据。更精准的理解应该是一个多模态的全方位理解。
晚点:所以当时更多是为电商场景服务,还不是拓展智能边界?
周靖人:电商是目标场景之一。另一方面,从 AGI 的演进逻辑看,多模态也不可或缺,AI 要能使用工具,甚至未来能在真实物理世界活动,都需要多模态能力。
这个例子也很好说明了,阿里很早就是一个技术公司。淘宝的成功,不仅是把货卖到线上,双十一的高并发、更精准的商品推荐都需要大量技术支持。
2009 年,阿里也开始做云计算,2014 年又开始基于云做一系列 AI 平台、数据平台,比如 MaxCompute 等。
没有这些前期积累,此时此刻就谈不上以 AI 为中心。
晚点:从 2019 年开始做预训练模型到 2023 年的大模型热潮,阿里对大模型的认知和投入经历了什么变化?
周靖人:2022 年秋天 ChatGPT 发布前,阿里云最早在行业里提出了 MaaS(Model as a Service),模型即服务。那时大模型还没火,所以大家听起来没什么感觉。
但当时我们已经看到,模型是新时代重要的生产元素。上一代云计算,在 IaaS (基础设施即服务)层是计算、存储、网络等计算元素,再往上是 PaaS (平台即服务)层的数据平台、机器学习平台等生产元素。而模型融合了数据和计算,是更高阶的产物。这里面有一个从 IaaS 到 PaaS 再到 MaaS 的路径。
另一个重要的动作是开源。我们做开源也很早,要追溯到 2022 年推出开源模型分享社区 “魔搭”,之后在 2023 年 8 月决定开源通义千问大模型系列。当时关注的人也不多,但今天大家已经更清楚看到了开源的价值。
晚点:开源之于阿里是一种竞争策略吗?比如你在微软的前同事沈向洋曾说:第一名总是闭源,第二名才开源。
周靖人:开源成功的例子也很多,比如上一代大数据体系,开源的 Spark、Flink 成为了主流。
我们开源大模型是基于两个判断:一是模型会成为核心生产元素,开源更利于它普及,能推动整个产业快速发展;二是开源已成为大模型的重要创新驱动力。
这种创新来自多个方面:一是,开源能让全球更多优秀人才参与技术创新,一起推动技术发展;同时,开源会降低企业使用模型的门槛,也因为开源免费,企业可以没有顾虑地尝试业务集成,这也推动更多企业内的开发者参与开源建设。所以社区开发者的技术创新和企业的反馈都会帮助建设技术生态、促进技术演进。
这是阿里做魔搭社区和开源通义千问的一贯逻辑,不是到了某个时间点才拍脑袋的决定。最初外界也不是那么理解,魔搭刚上线时默默无闻,但今天已成为中国最大的模型社区。
晚点:万一开源没做好,反而失去闭源的商业机会怎么办?当时讨论开源时,阿里高层里有哪些讨论和顾虑?
周靖人:你可能想听到一些激烈讨论的故事,但其实并没有。
阿里的愿景是 “让天下没有难做的生意”;云的初心是让企业能在云上高效实现技术和业务创新;开源大模型是希望企业能更容易地把大模型用到业务里。所以这 3 个愿景高度一致、一脉相承。
同时从技术发展规律看,不开源反而风险更大,因为开源技术至少会追上闭源,甚至往往发展得更快、更强,Android、Spark 都是例子。
晚点:什么时候觉得通义千问的开源生态算是跑出来了?
周靖人:一是看开发者的选择,去年我们占 Hugging Face 的下载量是 30% 多,基于通义千问的衍生模型数量也是最多的,已经超过 10 万个,这只追踪了反馈到开发者社区的数量,实际比这要多。
二是看性能指标,比如我们之前发的 QwQ-32B 模型,在 LeCun 做的 LiveBench 上超过了 R1,是最好的开源推理模型,这还不是 QwQ 的满血版。(注:LiveBench 从数学、推理、编程、语言理解、指令遵循和数据分析等多个复杂维度对模型进行评估;由图灵奖得主、Meta AI 首席科学家 Yann LeCun 领导编制。)
通义千问事实上是全世界最好、最全、使用最广泛的开源模型,这件事市场的认知还蛮统一的。
晚点:阿里通义千问系列比 Meta Llama 开源更晚,但反超了对方,Llama 的失误是什么,或者说你们可能做对了什么?
周靖人:我们很注重开发者需求,开源不是把代码或模型权重开出来就完了,是要真正让开发者能用起来。
所以每次开源,从什么角度开、设哪些尺寸,都要全面权衡不同开发者在成本和能力上的不同需求。比如最近通义万相开源了可以在消费级显卡上跑的版本,就是为了覆盖更广泛的开发者,因为很多人不见得有庞大的服务器。真正的开源,是让大家方便使用,积极贡献。
晚点:这次 Qwen3 一共开源了 8 个版本,其中 6 个是稠密模型,参数从 0.6B 到 32B,2 个是 MoE(混合专家系统)模型,一个 30B(激活 3B),一个 235B(激活 22B)。为什么是这个尺寸组合?
周靖人:其实就是尽量满足从个人到企业的不同开发者的需求。比如手机端侧可以用 4B,电脑或汽车端侧推荐 8B, 32B 是企业最喜欢的尺寸,能商用大规模部署。MoE 模型只需要激活很少的参数,就能获得很强的性能,可以提供更好的性价比。
晚点:这次有开源 Infra 层的新配套工具,帮开发者更好使用 Qwen 吗?
周靖人:Qwen3 第一时间支持了 vLLM 和 SGLang 这两个主流的推理优化开源框架。Qwen3 也原生支持 MCP(Model Context Protocol,由 Anthropic 开发的模型上下文协议)。配合我们今年 1 月开源的 Qwen-Agent 框架,Agent 开发者可通过 MCP 或其它方法集成工具,快速开发智能体。
晚点:想求证一个情况,有消息称,在 DeepSeek-R1 发布后,有 20% 以上的通义千问模型开发者转而使用 DeepSeek 模型。这种迁移对你们是多大的挑战?Qwen3 能扭转这种现象吗?
周靖人:我们没有观察到明显的迁移。而且开发者试用不同模型很正常,开源社区本来就不能排他,每个人会根据自身需求做选择。我们相信,只要通义千问的模型能力持续进步,开发者就会愿意过来。
晚点:行业内认为 o1 和 R1 开启了新范式。你如何看待它们的价值?
周靖人:其实 o1 谈不上定义了新范式。让模型学会思考,它不是一个范式,而是一种能力。就像多模态也不是范式,这些都是正常的模型演进。
o1 里的很多东西,比如 CoT(思维链)、强化学习(RL)很早就有。你甚至可以说 everything is RL,包括每一次模型迭代,就是在训新一版模型时加了上一版的反馈。
范式是一个很重的词。过去真正可以称得上范式变化的,我认为是整个训练基础模型的方法。
晚点:你觉得今年在大模型领域,相对确定的进展是什么?
周靖人:有两个主线:一是模型能力上,会继续在类人思考和多模态上有提升;二是模型和底层云计算系统会更深度结合,能同时提升训练和推理效率,让模型更好用、更普及。
晚点:这个过程会有什么瓶颈吗?虽然用强化学习做推理模型被认为有很大潜力,但其基础是一个好的预训练模型,比如阿里的推理模型 QwQ-32B 是基于 Qwen2.5-32B,R1 是基于 DeepSeek-v3。而最近 X.ai 发布的预训练模型 Grok 3, 用 20 万张卡带来的提升只有 1.2%(在 Chatbot Arena 上比之前的第一名的总分提升)。当预训练的 Scaling Laws 放缓时,在此基础上做推理模型的提升还能持续多久?
周靖人:推理模型确实都依赖于强大的基座模型,这是共识。但不能简单说预训练本身的 Scaling Laws 到头了。
如果只看文本,数据的上限可以看到,但多模态数据,比如大量视觉数据还没被用到。同时,预训练和后训练乃至推理的边界正在模糊,整合这些阶段也有可能带来提升。在学习方式上,除了离线训练,大家也都在探索在线学习、持续学习等。
所以,无论是看数据、训练方式还是学习机制,基座模型的能力都有提升空间。
“云和大模型有同样的优先级,要齐头并进”
晚点:你现在既是阿里云 CTO 也是通义实验室负责人,要同时保证阿里云和通义千问大模型处于领先位置,两件事的优先级哪个更高?
周靖人:优先级是一样的,因为二者拆不开,模型是云服务的重要部分;模型要有高性价比,又需要云体系支持。两方面要齐头并进。
晚点:如果通义千问大模型不能持续保持领先,对本来处于领先的阿里云业务是否也有不利影响?
周靖人:这是双向影响的。如果模型不强,云的智能化服务就会打折;而如果模型足够强、云能力跟不上,就没法提供高性价比的服务。
在 AI 时代,客户要的不是单一的模型或云的能力,而是强模型 + 低成本 + 高弹性的综合体验。
反映到技术上,过去训练和推理是分开考虑的,但现在训练时就要考虑推理效率,推理时也要想模型好不好训、能不能收敛。这是一个硬币的两面,要整体协同优化。
晚点:DeepSeek 就是基于自己的 GPU 集群做了模型训练和推理的极致 Infra 优化。它有可能成为第三方 AI 云玩家吗?
周靖人:它看起来有算力、有 Infra 层、有模型,但它不构成一个完整的云服务。
云服务要具备极致弹性并保证各种 SLA(Service Level Agreement,服务级别协议)——比如有些调用需要极低的延迟,另一些调用需要更高的吞吐和更低的成本,另外也需要稳定安全——这才是真正的企业级云服务。不能用着用着就宕机了或突然延时很高,这样企业无法把重要业务放上去。
晚点:当你看到 DeepSeek Infra 开源周最后的总结,称他们基于自己算力提供 API 服务的成本利润率达到了 545%(换算成毛利为 85%),感受是什么?
周靖人:他们的系统优化的确非常出色,但这是一种理想化的计算方式。不用把它当成云的逻辑,因为真正提供云服务时,不能在系统繁忙时段选择性地服务客户,或降低繁忙时段的服务质量。
完整的 MaaS 服务也不会只有一个模型,而是兼容多种模型,所以阿里云一开始就支持 DeepSeek。云的逻辑是对不同模型都做好性能优化,把选择权留给客户。
晚点:在新的 AI 云机会中,阿里云的竞争对手实际是谁?
周靖人:国内我们是引领者,国际上的对手很多,AWS、Azure、GCP(Google 云服务) 都值得我们学习。
晚点:激进投入 AI 云的字节火山引擎不是吗?
周靖人:火山这几年发展很快,我们欢迎大家一起来推动 AI 产业的发展。这个市场空间还很大。
晚点:阿里近期宣布了 3800 亿的 AI 和云计算基础设施投入计划。不过从基础层投入到应用繁荣有一个周期,你们会担心应用到时对 AI 云没这么大需求吗?
周靖人:AI 应用的指数级增长趋势很明显,过去一年阿里云 MaaS 服务增速很快,甚至到了供不应求的状态。
晚点:除了芯片数量、计算效率等,你觉得在 AI 基础层的投入上,还有哪些被忽略的方面?
周靖人:未来供电会是一个挑战。所以 energy-aware optimization(面向节能的优化)也会成为一个技术方向,就是找到方法降低每个 token 的能耗。
晚点:阿里已经有什么准备了吗?
周靖人:比如建设智算中心,除了根据用户的业务需求综合考虑建设成本和服务延时,也会考虑附近的自然能源供给、气候条件等。这些都是云基础体系的一部分,我们这么多年积累的这些 Know-How 在 AI 时代越发重要。
“科技研发没有捷径”
晚点:头部大公司面对 AI 机会的共同选择是从计算到模型层都做,从语言、推理到多模态,到更前沿的自主学习等技术方向都探索。但也有人认为 DeepSeek 那样更聚焦的方式更能明确团队重点——比如 DeepSeek 之前也做多模态,但去年下半年更收束到语言和推理上。对比这种更聚焦的方式,阿里多方向布局的过程中怎么解决内部资源分配问题?
周靖人:科技创新本身就需要多尝试,但也不是无厘头地什么都试。我们会先做小规模实验,验证方向对不对,再看是否加大投入。
研发过程本身是一个 pipeline(流水线),有的方向是预研,有的在收尾,有不同节奏。今天的 AI 研发是一个从高效实验到训练最后到产出的完整体系。
晚点:在众多 pipeline 中,出现什么信号时,可以判断这是一个有很大潜力的方向?
周靖人:你可能想听一个大的 secret,但其实没什么诀窍和捷径。一般都是先有假设,再做小规模实验,得到初步的证据,然后是更大规模的实验。我们内部有科学的评估方法和数据支持,帮助好的方向脱颖而出。这是能持续做出成绩的组织的共性。
晚点:怎样能有高质量的假设?怎样提升同时进行多个实验的效率?
周靖人:一是方向性的判断,这来自优秀人才的技术素质;二是科学的验证方法,要看实验和数据支持,不是靠一个人拍脑袋。
晚点:假如我是一名阿里通义研究人员,我有一个想法需要用 100 张卡做实验,我如何能及时、顺畅地获得想要的资源?
周靖人:我们有快速实验的平台,支持用少量资源试错。一上来就想在超大规模模型上中大奖,这是不可能的。
晚点:你们的众多 pipeline 里,最近有哪些已有较大进展了吗?
周靖人:最近大家最关注的还是语言和推理。我们在多模态 VL(视觉语言模型)、音频等模型等方向都有很多积累,都在 Qwen3 上有了明显提升。
晚点:研发的本源是人才,阿里的部分技术骨干被字节等公司高薪聘请,你们怎么应对?
周靖人:人才流动很正常。更重要的是团队能坚持一个初心,一起做出出色的工作,这是凝聚力的来源。
同时现在模型研发不仅是模型、算法层的创新,而是个长期系统工程,要有坚定投入的耐心,今天做、明天停,对团队影响很大。阿里在通义千问上的投入是非常坚定的。
晚点:我们了解到,2024 年,通义给所有研究员普涨了一级职级,并全面加薪。这是对人才市场变化的回应吗?
周靖人:我们一直有激励团队。薪酬匹配是需要的,但高薪不是唯一手段。
晚点:你 2023 年曾告诉我们,AI 时代,科研、技术、产品要更紧密结合,没法像以前那样分那么开。为什么阿里去年下半年把大模型的 2C 产品从阿里云分到了吴嘉管理的阿里信息智能事业群?
周靖人:这不是分开,而是更专业化。通义专注技术研发,2C 产品团队专注用户体验和运营,分工更清晰,但协作很紧密。比如夸克也在用最新的通义千问模型。
晚点:你现在和吴嘉怎么配合?
周靖人:我们日常讨论很频繁。通义的重要目标之一是支持好夸克等产品,这些产品也能给我们模型研发一些反馈。
晚点:为什么通义要自己做 Qwen Chat 这个对话产品?
周靖人:Qwen Chat 不会有太多产品设计,它更多是让全球开发者能方便体验通义千问的最新模型。
晚点:你很冷静,从 AI 热潮以来,有什么事会让你难得的兴奋吗?
周靖人:一是技术的快速发展本身,二是我们过去的坚持能让我们有一个好的进展。这对每一个技术工作者来说都是非常幸运的事。
晚点:那有什么事让你焦虑吗?比如在你们的强项多模态上,你最初看到 Sora 时焦虑吗?
周靖人:没有。为什么焦虑?ChatGPT 刚出来时行业很焦虑,后来国内模型竞争起来了,就更理智了。Sora 也是一样,我们最近开源的视频生成模型万相 2.1 和 Sora 对比,外界评价也是互有胜负。
晚点:不焦虑的前提是你们保持在第一梯队,阿里怎么知道自己一直在大模型第一梯队?
周靖人:还是看市场反馈。自己说自己多强,意义不大。
晚点:有什么长期保持在第一梯队的方法吗?现在大家都是各领风骚 30 天。
周靖人:从每个组织内部看,今天每一代模型的提升,都是基于前一代的能力,优势是逐渐积累、代代叠加的。
看起来各领风骚,是因为科技发展的规律就是你追我赶,大家相互启发和学习,这对研究者来说很自然。所以我也经常和团队说,不用那么在意一时的流量,科技发展都是一步步来的。
题图来源:阿里巴巴
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简解:
1、 什么是商品房预售款
商品房预售资金,是开发商将正在建设中的商品房出售给购房者,购房者按照商品房买卖合同约定支付给开发商的购房款。
2、 商品房预售款的所有权属于谁所有
属于开发商。货币作为一种特殊的动产,实行占有即所有原则。购房者将购房款存入开发商指定的账户后,该账户内的资金即属于开发商所有。
3、 商品房预售款的用途是什么
根据《中华人民共和国城市房地产管理法》第四十五条第三款和《***办公厅关于继续做好房地产市场调控工作的通知》的有关规定,商品房预售款的用途是用于工程的建设,也即用于工程施工建设款的支付,不得做其他用途。
4、 商品房预售款的支付监管
《***办公厅关于继续做好房地产市场调控工作的通知》要求各地制定本地区商品房预售资金的监管办法。一般来说,各地有自己的对商品房预售款的监管办法,商品房预售款一般来说不能自由使用,需履行一定的审批手续方可使用。
5、 人民法院对商品房预售款进行冻结或强制执行的态度
首先,法院对冻结和执行商品房预售款要采取严谨和审慎的态度。
法院能否保全或执行开发商收取的商品房预售资金,目前并无明确的法律规定。实践中,各地做法也有不同。鉴于商品房预售款监管账户担负着优先保障开发项目、促进在建工程如期竣工、维护购房者合法权益的核心功能,人民法院对于该账户的保全、执行,相对于普通账户,应采取更为谨慎的态度。
其次,在保证建设工程施工正常进行的情况下,方可冻结商品房预售资金监管账户,但不得影响该监管账户所涉建设工程施工的正常进行,不得影响涉案工程建设资金的及时发放,且尽量不采取全部冻结账户资金的方式。
第三,在强制执行阶段,只能在设立监管账户的目的已经实现后,或预售款资金满足项目建设所需资金之外的部分,方可采取执行措施。
第四,有多个资金监管账户的,部分资金监管账户的目的已经实现的,可就该部分监管账户资金实施冻结和执行。
第五,在资金监管协议约定的终止条件已经成就的情况下,可以冻结和执行监管账户资金。
第六存在将商品房预售金之外的收入存入商品房预售监管账户内,以规避执行的,执行法院应查明该情形是否存在,并在查明此基本事实的前提下,再确定执行机构能否采取强制执行措施。
案例详情:
1、中华人民共和国******(2018)最高法执监105号执行裁定书
关于商品房预售款监管账户问题。依据《中华人民共和国城市房地产管理法》第四十五条第三款明确规定“商品房预售所得款项,必须用于有关的工程建设。”《***办公厅关于继续做好房地产市场调控工作的通知》也要求各地制定本地区商品房预售资金的监管办法,确保资金用于建设项目的施工。商品房预售资金在形式上为开发商所有,但该资金在用途上受到严格的限制和监管。人民法院能否保全或执行开发商收取的商品房预售资金,目前并无明确的法律规定。实践中,各地做法也有不同。按照江门中院在异议裁定中查明的事实,江门市房地产开发企业的商品房预售款账户受到江门市住房和城乡建设局、中国建设银行股份有限公司江门市分行的双重监管,房地产开发公司需要使用该项目商品房预售款时,必须向江门市住房和城乡建设局提出申请,由住房和城乡建设局批准,并且使用预售房款,只能购买该项目建设必需的建筑材料、设备和支付项目建设的施工进度款及法定税费,不得挪作他用。因此,鉴于商品房预售款监管账户担负着优先保障开发项目、促进在建工程如期竣工、维护购房者合法权益的核心功能,人民法院对于该账户的保全、执行,相对于普通账户,应采取更为谨慎的态度。在保全阶段,保全人若申请提出保全被保全人的商品房预售款账户,人民法院应当对该在建工程施工情况、建筑材料购买情况、工人工资支付以及税费支付等情况作出严格审查,在保证建设工程施工正常进行的情况下,方可采取保全措施,且尽量不采取全部冻结账户资金的方式。即使是在执行阶段,也应在设立该账户的目的已经实现后,或账户资金满足项目建设所需资金之外的部分,可采取执行措施。
2、山东省高级人民法院(2020)鲁执复422号执行裁定书
本院认为,本案争议的焦点是东营中院冻结商品房预售资金监管账户是否正确。商品房预售资金,是开发商将正在建设中的商品房出售给购房者,购房者按照商品房买卖合同约定支付给开发商的购房款。《中华人民共和国城市房地产管理法》第四十五条第三款规定:商品房预售所得款项,必须用于有关的工程建设。《***办公厅关于继续做好房地产市场调控工作的通知》也要求各地制定本地区商品房预售资金的监管办法,确保商品房预售资金能够用于工程施工建设,以保障购房者的利益不受损害。人民法院能否执行开发商收取的商品房预售资金,目前并无明确的法律规定。但是,商品房预售款监管账户担负着优先保障开发项目、促进在建工程如期竣工、维护购房者合法权益等功能,人民法院对于该账户的执行,相对于普通账户,应采取较为谨慎的态度。本案中,东营中院依据东营市东营区住房和城乡建设局所作的情况说明,裁定解除对监管账户存款663.30万元的冻结,用于支付农民工工资,并无不当。对于监管账户剩余存款,应在设立该账户的目的已经实现后或账户资金满足项目建设所需资金之外还有剩余,方可采取执行措施。
3、江西省高级人民法院2020年10月27日作出的(2020)赣执复95号执行裁定书
本院认为,本案争议的焦点问题是人民法院能否冻结预售资金监管账户。商品房预售资金,是开发商将正在建设中的商品房出售给购房者,购房者按照商品房买卖合同约定支付给开发商的购房款。根据《中华人民共和国民法通则》及《中华人民共和国物权法》的相关规定,货币作为一种特殊的动产,实行占有即所有原则。购房者将购房款存入开发商指定的账户后,该账户内的资金即属于开发商所有。由于开发商预售的商品房属于期房,对于购房者而言,具有比较大的风险,城市房地产管理法第四十五条第三款明确规定“商品房预售所得款项,必须用于有关的工程建设”。2013年3月26日,***以《***办公厅关于继续做好房地产市场调控工作的通知》(*********)要求各地制定本地区商品房预售资金的监管办法,确保商品房预售资金能够用于工程施工建设,以保障购房者的利益不受损害。本案现有证据能够证明茂林房地产公司在江西广信农村商业银行股份有限公司开设的账号为*********的银行账户为茂林华府天地项目第10#幢(楼),第6#幢(楼),第8#、11#幢(楼)的商品房预售资金监管账户,账户内资金系被执行人茂林房地产公司预售房产所得,应优先支付该房产所在工程建设,如不及时支付,将无法保证工程建设正常进行。目前,因茂林房地产公司拖欠施工方工程款,该工程已处于停工状态。因此,对该预售资金监管账户予以解封,保障众多普通购房者的合法权益不受损害,确保预售资金用于工程施工建设,是符合我国城市房地产管理法规定和***有关通知精神的。综上所述,复议申请人的复议请求成立,应予支持。
4、山东省高级人民法院2020年9月10日作出的(2020)鲁执复261号执行裁定书
本院认为,本案审查的焦点问题是人民法院能否冻结商品房预售资金。根据齐河县商品房预售资金监管协议,济南中院冻结的发林公司在中国农业银行齐河县支行的×××64账户为商品房预售资金监管账户。商品房预售资金,是开发商将正在建设中的商品房出售给购房者,购房者按照商品房买卖合同约定支付给开发商的购房款。根据《中华人民共和国民法总则》及《中华人民共和国物权法》的相关规定,货币作为一种特殊的动产,实行占有即所有原则。购房者将购房款存入开发商指定的账户后,该账户内的资金即属于开发商所有。但由于开发商预售的商品房属于期房,对于购房者而言,具有较大风险,《中华人民共和国城市房地产管理法》第四十五条第三款规定,“商品房预售所得款项,必须用于有关的工程建设”。2013年3月,《***办公厅关于继续做好房地产市场调控工作的通知》(国办法[2013]17号)亦要求各地制定本地区商品房预售资金的监管办法,确保商品房预售资金能够用于工程施工建设,以保障购房者的利益不受损害。对于本案所涉普通债权的执行,应当综合考虑相关法律、法规及规范性文件对有关商品房预售资金的管理规定,在保证建设工程施工正常进行的情况下,可冻结监管账户的相应款项,即涉案商品房预售资金监管账户,虽然可以对相应款项予以冻结,但不得影响该监管账户所涉建设工程施工的正常进行,不得影响涉案工程建设资金的及时发放。
5、四川省高级人民法院2020年7月13日作出的(2020)川执复161号执行裁定书
关于案涉监管账户内预售资金的问题,商品房预售资金是开发商将正在建设中的商品房出售给购房者,购房者按照商品房买卖合同约定支付给开发商的购房款。根据《中华人民共和国物权法》的相关规定,货币作为一种特殊的动产,采用占有即所有原则。购房者将购房款存入开发商指定的账户后,该账户内的资金即属于开发商所有。《中华人民共和国城市房地产管理法》第四十五条第三款明确规定“商品房预售所得款项,必须用于有关的工程建设。”《***办公厅关于继续做好房地产市场调控工作的通知》要求各地制定本地区商品房预售资金的监管办法,确保商品房预售资金能够用于工程建设,以保障购房者的利益不受损害。就普通债权的执行而言,应当综合考虑相关法律、法规及规范性文件对有关商品房预售资金的管理规定,在保证工程建设正常进行的情况下,可冻结监管账户的相应款项;在确保工程建设资金充足的前提下,或者待工程竣工后,依债权性质依法执行。本案中,《汉中市中心城区商品房预售资金监管协议书》约定的商品房初始登记已完成,监管协议终止条件已成就。目前,在既没有其他优先受偿权人向执行法院提出异议,复议申请人也未提供建设工程优先债权证据的情况下,执行法院裁定扣划复议申请人名下案涉监管账户内预售资金并无不当。在扣划实施中,优先受偿权人可向执行法院主张权利,执行法院应当进行审查处理。故复议申请人的该项复议理由缺乏事实依据,不能成立。
6、安徽省高级人民法院2020年7月8日作出的(2020)皖执复100号执行裁定书
一审铜陵中院认为,本案的争议焦点为是否应解除对涉案七个银行账户内存款的冻结。商品房预售资金,是开发商将正在建设中的商品房出售给购房者,购房者按照商品房买卖合同约定支付给开发商的购房款。由于开发商预售的商品房属于期房,对于购房者而言,具有很大的风险。《中华人民共和国城市房地产管理法》第四十五条第三款明确规定“商品房预售所得款项,必须用于有关的工程建设”。2013年2月26日发布的《***办公厅关于继续做好房地产市场调控工作的通知》(国办发[2013]17号)要求各地区要切实强化预售资金管理,制定本地区商品房预售资金监管办法,以保障购房者的利益不受损害。本案中,资金监管部门、开户行和铜陵滨江公司根据相关规范性文件签订了商品房预售资金监管协议,涉案的七个银行账户为“雍江壹号院”“丹凤花园”项目各楼盘预售资金专用账户。本案执行中,是否冻结涉案监管账户内的存款,应综合考虑相关法律法规及规范性文件对商品房预售资金的管理规定、项目的施工进度,以及监管资金额度使用等情况,保证建设工程施工正常进行。对于为“雍江壹号院”1号、2号、3号楼,“雍江壹号院”6号、10号楼开立的两个预售资金监管账户,由于累计拨付金额已达监管总额,且“雍江壹号院”1号、2号、3号楼已竣工验收,异议人请求解除对账户内资金冻结措施,本院不予支持。对于其余五个监管账户,依现阶段查明的情况,无法确保在扣除本案冻结资金后工程建设资金充足,建设工程施工可正常进行。并且,执行法院已诉前保全了被执行人二百余套在建房屋,执行程序中可依法处置,以保障申请执行人的权利。故对涉案其他五个商品房预售资金监管账户存款的冻结措施,应予解除。异议人铜陵滨江公司异议请求予以部分支持。对于铜陵滨江公司提出的超标的查封问题,因诉前保全中法院预查封的为在建工程,其价值未经评估,且对其价值预估应考虑后续投入、财产处置降价等因素,对异议人提出查封财产超过执行标的额的主张不予采信。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十五条、《******关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第十七条第二项规定,裁定如下:一、解除铜陵中院依(2020)皖07执74号之二、(2020)皖07执74号之四、(2020)皖07执74号之六、(2020)皖07执74号之九、(2020)皖07执74号之十执行裁定,对铜陵滨江公司开立的农业银行铜陵开发区支行12×××01账户、12×××41账户,建设银行铜陵住房建筑业支行34050166880809554433_1账户、34×××22_1账户、34×××88_1账户内存款的冻结。二、驳回铜陵滨江公司的其他异议请求。
二审本院认为,本案的争议焦点为,执行法院裁定解除冻结案涉五个商品房预售资金监管账户内存款的执行措施是否有法律依据。《中华人民共和国城市房地产管理法》第四十五条第三款规定“商品房预售所得款项,必须用于有关的工程建设”。《***办公厅关于继续做好房地产市场调控工作的通知》也要求强化预售资金管理,制定本地区商品房预售资金监管办法,保障购房者的利益不受损害。本案中,北京城建集团要求冻结铜陵滨江公司的七个银行监管账户均为“雍江壹号院”“丹凤花园”项目各楼盘预售资金专用账户,该账户内的资金应当用于相关的工程建设,北京城建集团不是冻结的七个监管账户对应工程的施工方。“雍江壹号院”1号、2号、3号楼,“雍江壹号院”6号、10号楼开立的两个预售资金监管账户,即农业银行铜陵开发区支行12×××27账户和建设银行铜陵住房建筑业支行建行34×××56_1账户,累计拨付金额已达预售资金监管总额,而其他五个监管账户对应的工程建设尚未竣工,案涉商品房预售资金应当用于建设项目的施工,如果不及时支付,将无法保证工程建设正常进行。基于上述事实,并综合考虑执行法院已诉前保全了铜陵滨江公司200余套在建房屋,在本案复议审查期间,铜陵滨江公司仍有191套房屋处于被查封状态,房屋备案总价为158445222元,申请执行人的合法权益基本可以得到保障,铜陵中院对案涉其他五个尚未超过预售资金监管总额的监管账户解除冻结的执行行为并无不当。铜陵中院异议裁定认定事实清楚,适用法律正确,本院予以维持。复议申请人北京城建集团的复议申请依法不能成立,本院不予支持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十五条、《******关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第二十三条第一款第一项的规定,裁定如下:
驳回北京城建集团有限责任公司的复议申请,维持安徽省铜陵市中级人民法院(2020)皖07执异13号执行裁定。
7、河北省高级人民法院2019年4月9日作出的(2019)冀执复137号执行裁定书
本院认为,根据******(2016)712号《关于请协商、研究商品房预售款项目可否用于偿还公司股东个人债务的有关问题的复函》精神,商品房预售款性质上属于房地产开发企业所有。虽然《城市房地产管理法》第四十四条规定商品房预售所得款项,必须用于工程建设,其立法本意主要是为防止开发商将商品房预售款挪作他用,该款应优先用于在建工程建设,以维护购房者的合法权益,故商品房预售款监管账户内资金不宜执行。但结合本案具体情况,复议申请人东陆公司称第三人景泰公司存在将商品房预售金之外的收入存入商品房预售监管账户内,以规避执行的情形,执行法院应查明该情形是否存在,并在查明此基本事实的前提下,再确定执行机构能否采取强制措施。唐山中院在未查清账户内资金性质的情况下,即以(2018)冀02执异1067号异议裁定撤销执行机构对第三人商品房预售资金监管账户的冻结措施,属认定基本事实不清,其结论应予撤销。根据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十五条、《******关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第二十三条第一款第三项之规定,裁定如下:
一、撤销唐山市中级人民法院的(2018)冀02执异1067号异议裁定。
二、发回唐山市中级人民法院重新审查。
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(一)大胆探索创新,解决好政策不配套的问题。城镇化的发展需要一系列成功的配套政策,这些配套政策既需要中央的顶层设计,更需要基层的大胆创新,这就需要我们把中央的政策与张掖的实际紧密结合,在以下几个方面大胆探索:一是土地政策。这是一个根本性的问题,因为土地是城镇化建设的基础,如果土地的问题解决不好,城镇化发展将受到非常大的制约。我们要在推进城镇化发展的进程中,结合中央关于集体土地改革的一系列政策,借鉴苏州“三个集中、三个置换”的先进经验,统筹城乡土地,盘活土地资产,把土地资产化,做到既激发农村的活力,又为城市建设注入动力。二是社会保障政策。要探索建立城乡统筹、联动衔接的社会保障政策体系,使农民不仅能在城市落户,而且能在城市享受各种应该享受的社会保障政策和公共服务政策。三是移民搬迁和生态保护政策。按照省上的扶贫攻坚规划和祁连山生态保护规划,未来几年将有大量的资金投向祁连山浅山区,如何用好这些政策、项目、资金,把不具备基本生产生活条件的祁连山区的农牧民搬迁出来,通过土地、房屋要素的转换,让他们下山入川、下山进城,各县区要深入研究,大胆创新,在一些领域可以先行先试,为全市农村改革的深化和城镇化加快发展创造经验。
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